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有三个电阻串联,如图所示,电流表是完好的,合上开关S后,发现电流表示数为零,在不拆开电路的前提下,通过电压表测量各连接点的电压值,可判断故障原因电压表测量数据为Uab=Ucd=0,Uac≠0,则该电路的故障原因可能是
A.R1断路 B.R2断路 C.R3断路 D.R1、R2、R3均断路
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如图所示,电源的电动势和内阻分别为ε、r,在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,电流表、电压表的示数变化情况为
A.电流表先减小后增大,电压表先增大后减小
B.电流表先增大后减小,电压表先减小后增大
C.电流表先减小后增大,![]()
D.电压表一直减小,![]()
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如图,水平的皮带传送装置中,O1为主动轮,O2为从动轮,皮带做匀速传动且不打滑。此时把一重10N的物体由静止放在皮带上的A点,若物体和皮带间的动摩擦因数μ=0.4.则下列说法正确的是
A.皮带上M点受到向下的静摩擦力
B.皮带上N点受到向下的静摩擦力
C.刚放上时,物体受到向左的滑动摩擦力4N
D.达到相对静止后,物体在A点右侧,受到的是静摩擦力
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一条河宽度为d,河水流速为v1,小船在静水中的速度为v2,要使小船在渡河过程中所行路程最短,则小船的路程S为
A.当v1<v2时,
B.当v1<v2时,S=
d
C. 当v1>v2时,S=
d D. 当v1>v2时,S=
d
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如图所示,一个半径为R=2.0m的水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,转动角速度为ω=5.0rad/s。在A处有一个小滑块随圆盘一起转动,某一时刻,滑块从圆盘边缘滑落,经光滑的过渡圆管进入光滑斜面轨道AB。已知AB段斜面倾角为
。滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆管处的机械能损失。(g=10m/s2,sin
=0.6,cos
=0.8,结果保留两位有效数字)
(1)若AB间的距离为3.0m,求滑块从A滑至B点的时间;
(2)滑块从开始上滑、到再下滑回A处的过程中,圆盘转动的圈数。
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如图所示,竖直固定放置的斜面AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD的B端相切,圆弧面的半径为R,圆心O与A、D在同一水平面上,∠COB=θ,现有一质量为m的小物体从斜面上的A点无初速滑下,已知小物体与AB斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。求:
(1)小物体在斜面上能够通过的路程;
(2)小物体通过C点时,对C点的最大压力和最小压力。
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如图8所示,匀强电场强度
,方向水平向右,一正的点电荷
,沿半径R=20cm的圆周,从A点移动到B点.已知
, 求:
⑴ 这一过程中电场力做的功是多少?
⑵A、B两点间的电势差
是多少?
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如图所示,水平传送带AB的右端与竖直面内的用光滑钢管弯成的“9”形固定轨道相接,钢管内径很小。 传送带的运行速度为V0=6m/s,将质量m=1.0kg的可看作质点的滑块无初速地放到传送带A端,长度为L=12.0m,“9”字全高H=0.8m,“9”字上半部分圆弧半径为R=0.2m, 滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速度g=10m/s2,试求:
(1)滑块从传送带A端运动到B端所需要的时间
(2)滑块滑到轨道最高点C时对轨道作用力的大小和方向
(3)若滑块从“9”形规道D点水平抛出后,恰好垂直撞在倾角 θ=60°的斜面上P点,求P、D两点间的竖直高度h(保留两位有效数字)
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如图所示,一薄的长木板B置于光滑水平地面上,长度为L=0.25m、质量为M=4kg。另有一质量为m=2kg的小滑块A置于木板的左端,二者均相对地面静止。已知A与B之间的动摩擦因数为μ=0.1,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若B受到如图所示的水平外力F作用,求:
(1)0~2s时间内,B在水平地面上的滑动的距离;
(2)2s~4s时间内,B在水平地面上滑动的距离。
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